PXe-BLS Dual Redundant AC-Netzteile
PXe-BLS-00
Die redundanten Wechselstromnetzteile PX Electronics PXe-BLS liefern eine kontinuierliche Wechselstromversorgung für kritische Geräte durch automatische Auswahl zwischen einer Gleichstrom-Eingangsquelle und einer Wechselstrom-Bypass-Versorgung.
Das PXe-BLS wurde für Telekommunikation, SCADA, Energieversorgung, Transportnetze, Kontrollräume und andere unbeaufsichtigte Infrastrukturen entwickelt und trägt dazu bei, die Stromversorgung wichtiger Wechselstromverbraucher aufrechtzuerhalten, wo Unterbrechungen auf ein Minimum beschränkt werden müssen.
Die Serie ist in Leistungsbereichen von 1 bis 10 kVA erhältlich und kombiniert einen reinen Sinus-Wechselrichterausgang, schnelle automatische Umschaltung, Fernüberwachung, Alarmkontakte und ein 19-Zoll-Rack-Montagegehäuse. Verschiedene DC-Eingangsspannungsbereiche sind für gängige 24-V-, 48-V-, 110-V- und 220-V-DC-Systeme verfügbar.
Technische Highlights für kritische Wechselstromanwendungen
Dual-Input-Netzteil mit schneller automatischer Umschaltung
Nutzt sowohl eine Gleichstrom-Eingangsquelle als auch eine Wechselstrom-Bypass-Versorgung und schaltet automatisch innerhalb von bis zu 5 ms zwischen den verfügbaren Quellen um, um die Wechselstromversorgung der angeschlossenen kritischen Last aufrechtzuerhalten.
Reiner Sinus-Wechselstromausgang
Liefert einen sauberen Wechselstromausgang mit einem publizierten Gesamtklirrfaktor von 3 % oder weniger und eignet sich daher für Kommunikations-, Überwachungs-, Steuerungs- und andere empfindliche elektrische Geräte.
Mehrere DC-Eingangs- und AC-Ausgangskonfigurationen
Verfügbar für Nennspannungen von 24 V, 48 V, 110 V und 220 V Gleichstrom, mit 110 V oder 220 V Wechselstromausgang bei 50 Hz oder 60 Hz. Die verfügbare Scheinleistung (kVA) ist abhängig von der gewählten Gleichstrom-Eingangsspannung.
Fernüberwachung und Alarmintegration
RS232- und RS485-Schnittstellen unterstützen Fernbetrieb und -überwachung mit Modbus-RTU-Funktionalität und optionaler TCP/IP- oder SNMP-Integration. Potentialfreie Relaiskontakte ermöglichen die Fernanzeige von Fehlern und Abschaltungen.
Rackmontage-Konstruktion mit integriertem Schutz
Konzipiert für die Integration in 19-Zoll-Racks in Telekommunikations-, Steuerungs-, Versorgungs- und Infrastruktursystemen, mit Schutz gegen Überlastung, Übertemperatur, Kurzschluss, DC-Eingangsfehler, AC-Eingangsgrenzen und umgekehrte DC-Polarität.
Produktinformationen
Duale redundante Wechselstrom-Stromarchitektur
Das PXe-BLS vereint einen Gleichstrom-Wechselrichter und eine Wechselstrom-Bypass-Quelle in einem einzigen rackmontierten System.
Die angeschlossene Last wird von der ausgewählten Quelle mit Wechselstrom versorgt. Sollte diese Quelle ausfallen oder außerhalb des zulässigen Betriebsbereichs liegen, schaltet das PXe-BLS automatisch auf die alternative, verfügbare Quelle um.
Je nach Standortkonzept können zwei Hauptbetriebsarten ausgewählt werden.
DC-dominante Operation
Im DC-dominanten Betrieb versorgt der Wechselrichter die Last normalerweise vom DC-Eingang aus.
Die Wechselstrom-Bypassversorgung bleibt als alternative Stromquelle verfügbar. Sollte die Gleichstromversorgung ausfallen oder der Wechselrichter den Normalbetrieb nicht aufrechterhalten können, schaltet das System die Last auf den Wechselstrom-Bypass um.
Diese Anordnung ist sinnvoll, wenn ein sicheres Gleichstromsystem oder ein batteriegepufferter Gleichstrombus die primäre Stromquelle bleiben soll.
Gleichstromversorgung → Wechselrichter → Kritische Wechselstromlast
AC-Bypass → Automatische Umschaltung → Kritische AC-Last
Wechselstromdominanter Betrieb
Im AC-dominanten Modus versorgt die normale AC-Bypass-Versorgung die angeschlossene Last, solange diese innerhalb des zulässigen Betriebsbereichs bleibt.
Bei Störungen der Wechselstromversorgung schaltet das PXe-BLS vom Gleichstromanschluss auf Wechselrichterbetrieb um.
Diese Anordnung eignet sich dafür, wenn normalerweise der Netzanschluss oder eine andere Wechselstromquelle bevorzugt wird und das Gleichstromsystem als Notstromversorgung dient.
Wechselstromversorgung → Bypass → Kritische Wechselstromlast
Gleichstromversorgung → Wechselrichter → Automatische Umschaltung → Kritische Wechselstromlast
Verschieben Sie die vorhandenen Diagramme „Wechselstromversorgungsmodus“ und „Gleichstromversorgungsmodus“ vom Reiter „Bilder“ in diesen Abschnitt. Sie erläutern die Betriebsarchitektur und gehören zum Inhalt der Systemkonfiguration, nicht in eine separate Bildergalerie.
Verfügbare Systemkonfigurationen
| Konfigurationsparameter | Verfügbare Arrangements |
|---|---|
| Ausgabekapazität | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 und 10 kVA |
| Nomineller DC-Eingang | 24 V, 48 V, 110 V oder 220 V Gleichstrom, abhängig von der benötigten kVA-Leistung. |
| AC-Bypass | Nennspannung 110 V oder 220 V Wechselstrom |
| AC-Ausgang | Nennspannung 110 V oder 220 V Wechselstrom |
| Ausgangsfrequenz | 50 Hz oder 60 Hz, mit Synchronisation mit der Bypass-Versorgung während des Bypass-Betriebs |
| Transferzeit | ≤5 ms zwischen Wechselrichter- und Bypass-Betrieb |
| Waveform | Reine Sinuswelle |
| Installation | 19-Zoll-Rackmontage |
| Lokale Überwachung | LCD-Statusanzeige, Spannung, Frequenz, Ausgangsstrom, Temperatur und Betriebszustand |
| Fernschnittstellen | RS232, RS485, Modbus RTU, potentialfreie Kontakte; TCP/IP- und SNMP-Optionen |
Auswahl des richtigen Gleichstromeingangs
Der DC-Eingang sollte in der Nähe des vorhandenen DC-Busses oder der batteriegepufferten Stromversorgung des Standorts ausgewählt werden.
Niedrigere Gleichspannungen erfordern einen deutlich höheren Eingangsstrom für die gleiche Wechselstromausgangsleistung. Dies bedeutet, dass Kabelquerschnitt, Schutzart, Anschlussbelastbarkeit und zulässiger Spannungsabfall bei 24-V- und 48-V-Systemen mit höherer Leistung zunehmend an Bedeutung gewinnen.
Aus diesem Grund ist nicht jede Nennleistung für jede Gleichspannungseingangsspannung verfügbar. PX prüft die benötigte kVA-Leistung, den Gleichspannungseingangsbereich und die Installationsanordnung, bevor die endgültige Konfiguration ausgewählt wird.
AC-Bypass-Versorgung
Die Bypass-Quelle stellt den alternativen Wechselstrompfad bereit, wenn dies vom gewählten Betriebsmodus erfordert.
Die veröffentlichten Bypass-Eingangsbereiche sind:
180 bis 260 V Wechselstrom für Nenn-220-V-Systeme
90 bis 132 V Wechselstrom für Nenn-110-V-Systeme
Die Bypass-Versorgung muss für die angeschlossene Last und die Schutzeinrichtung der Anlage korrekt dimensioniert sein.
Belastbarkeit und Überlastfähigkeit
Das PXe-BLS ist für kritische Elektronik- und Infrastrukturlasten ausgelegt. Die aktuelle Spezifikation sieht Folgendes vor:
100 bis 120 % Last für bis zu 60 Sekunden
121 bis 150 % Last für bis zu 10 Sekunden
Reine Sinuswellenausgabe
≤3% THD
Veröffentlichter Ausgangsleistungsfaktor größer als 0.8
Lasten mit hohem Anlaufstrom, hohem Scheitelfaktor oder ungewöhnlichen Leistungsfaktoreigenschaften sollten vor der Auswahl des Geräts überprüft werden.
Überwachung, Alarm- und Ereignisverlauf
Das lokale Display liefert Betriebsinformationen wie Eingangs- und Ausgangsspannung, Frequenz, Ausgangsstrom und Temperatur.
Das System protokolliert auch Alarmereignisse; die veröffentlichte Konfiguration bietet Speicherplatz für bis zu 1,000 Alarmdatensätze. Fernschnittstellen und potentialfreie Kontakte ermöglichen es dem PXe-BLS, Versorgungs- und Abschaltzustände an ein übergeordnetes Überwachungssystem zu melden.
Konfiguration eines PXe-BLS Dual Redundant AC-Netzteils
Die PXe-BLS-Einheiten werden entsprechend der verfügbaren Gleichstromversorgung, der Wechselstrom-Bypassquelle, der erforderlichen Wechselstromlast und den Anforderungen an die Standortüberwachung konfiguriert.
Zur Vorbereitung der korrekten Konfiguration benötigt PX folgende Informationen:
| Anforderung | Zu liefernde Informationen |
|---|---|
| Erforderliche Ausgangsleistung | Dauerlast in W oder VA, zuzüglich etwaiger kurzzeitiger Anlauf- oder Spitzenlastanforderungen. |
| Gleichstrom-Eingangsversorgung | Nenn-Gleichspannung, normaler Betriebsbereich und verfügbarer Quellstrom. |
| AC-Bypass-Versorgung | Die am Standort verfügbare Wechselspannung und -frequenz. |
| AC-Ausgang | Erforderlich sind ein 110-V- oder 220-V-Wechselstromausgang und ein Betrieb mit 50 Hz oder 60 Hz. |
| Bevorzugter Betriebsmodus | Betrieb mit überwiegendem Gleichstrom oder überwiegendem Wechselstrom. |
| Angeschlossene Last | Gerätetyp, Dauerleistung, Leistungsfaktor und bekannte Anlauf- oder Stoßströme. |
| Fernkommunikation | RS232, RS485, Modbus RTU, TCP/IP oder SNMP erforderlich. |
| Alarmkontakte | Erforderliche Fernmelde-, Abschalt- oder Versorgungsstatusanzeigen. |
| Installation | Rackstandort, verfügbarer Rackplatz, Anforderungen an Belüftung und Kabeleinführung. |
| Dokumentation | Jegliche projektspezifische Test-, Inspektions- oder Konformitätsdokumentation, die erforderlich ist. |
Kommunikations- und Überwachungsoptionen
Je nach erforderlicher Konfiguration kann das PXe-BLS Folgendes unterstützen:
RS232
RS485
Modbus RTU
TCP / IP
SNMP
potentialfreie Relaiskontakte für Fernalarm- und Abschaltanzeige
Diese Schnittstellen ermöglichen die Integration des BLS in SCADA-Systeme, Gebäudeleittechnik, Telekommunikationsüberwachungssysteme und andere Systeme der Ferninfrastruktur.
Wartungsbypass
Eine Wartungsumgehungsanordnung kann dann vorgesehen werden, wenn die Anlage einen Servicezugang erfordert, gleichzeitig aber ein verfügbarer Versorgungspfad zur angeschlossenen Last erhalten bleiben muss.
Die erforderliche Bypass-Anordnung sollte bei der Systembestellung bestätigt werden, damit Schalt-, Schutz- und Betriebsabläufe vor Ort gemeinsam berücksichtigt werden können.
Rack-Integration
Die PXe-BLS-Einheiten verwenden eine Standard-19-Zoll-Rackkonstruktion, wobei Höhe und Tiefe des Gehäuses je nach Nennleistung variieren.
Bei der Planung der Installation muss ausreichend Platz für Belüftung, Stromkabel, Gleichstrom-Eingangsleitungen, Bypass-Verkabelung und Kommunikationsanschlüsse eingeplant werden.
Ausgangs- und Anschlussanforderungen
Die Anschlusskonfigurationen sollten entsprechend dem gewählten Modell, dem Gleichstromeingangsstrom und der angeschlossenen Wechselstromlast überprüft werden.
Bei Gleichstromkonfigurationen mit höheren Strömen ist besonderes Augenmerk auf Leiterquerschnitt, Kabellänge, Schutz und Anschlusswiderstand zu legen. Die Gleichstromversorgung muss sowohl den Normalbetrieb als auch die zu erwartenden kurzzeitigen Belastungen ohne übermäßigen Spannungsabfall gewährleisten können.
Technische Spezifikation der PXe-BLS-Serie
Die PXe-BLS-Serie ist in Leistungsbereichen von 1 bis 10 kVA erhältlich, wobei die Eingangsspannung (Gleichstrom) und die Bauform von der gewählten Ausgangsleistung abhängen.
| Technischer Index (VA) | 1KVA | 2KVA | 3KVA | 4KVA | 5KVA | 6KVA | 8KVA | 10KVA | ||
| Eingang | ||||||||||
| 22 VDC – 28 VDC | Nennspannung 24 V DC, DC-Abschaltschwelle: ≤20 V DC, ≥30 V DC | |||||||||
| 45.5 VDC – 57 VDC | Nennspannung 48 V DC, DC-Abschaltschwelle: ≤40 V DC, ≥60 V DC | |||||||||
| 104 VDC – 131 VDC | Nennspannung 110 V DC, DC-Abschaltschwelle: ≤90 V DC, ≥135 V DC | |||||||||
| 208 VDC – 260 VDC | Nennspannung 220 V DC, DC-Abschaltschwelle: ≤180 V DC, ≥275 V DC | |||||||||
| Maximaler Eingangsstrom: 24 V DC | 42A / 42A | 83A / 83A | 125A / 125A | X | X | X | X | X | ||
| Maximaler Eingangsstrom: 48 V DC | 21A / 21A | 42A / 42A | 63A / 63A | 83A / 83A | 104A / 104A | 125A / 125A | 167A/X | 208A/X | ||
| Maximaler Eingangsstrom: 110 V DC | 9A / 9A | 18A / 18A | 27A / 27A | 36A / 36A | 45A / 45A | 55A / 55A | 72A/X | 90A/X | ||
| Maximaler Eingangsstrom: 220 V DC | 4.5A / 4.5A | 9A / 9A | 13.5A / 13.5A | 18A / 18A | 22.5A / 22.5A | 27A / 27A | 36A/X | 45A/X | ||
| Umgehen | Spannungsbereich | 180 V AC ~ 260 V AC / 90 V AC ~ 132 V AC | ||||||||
| Umgehen | Aktuell | 4.5A / 8.3A | 9.1A / 16.5A | 13.6A / 26A | 18.2A / 33A | 22.7A / 41A | 27.2A / 50A | 36.3A/X | 45.4A/X | |
| Umgehen | Umgehungsübertragungszeit | ≤5ms | ||||||||
| Frequenz | 50 / 60Hz | |||||||||
| AC-Ausgang | ||||||||||
| Ausgangsleistung (VA) | 1KVA | 2KVA | 3KVA | 4KVA | 5KVA | 6KVA | 8KVA | 10KVA | ||
| Nennausgangsleistung (W) | 0.8KW | 1.6KW | 2.4KW | 3.2KW | 4KW | 4.8KW | 6.4KW | 8KW | ||
| Nennausgangsstrom | 3.6A | 7.3A | 11A | 14.5A | 18.2A | 21.8A | 29A | 36.3A | ||
| Ausgangsspannung | 220 V Wechselstrom (±10 V)/110 V (±5 V), einstellbares LCD-Display | |||||||||
| Präzision der Ausgangsspannung (V) | 220 V ± 1.5% / 110 V ± 1.5% | |||||||||
| Leistungsfaktor | > 0.8 | |||||||||
| Wechselrichterwirkungsgrad (80 %) | ≥85% (80% lineare Last) | |||||||||
| Überlast | 100–120 % 60er, 121–150 % 10er | |||||||||
| Dynamische Reaktionszeit | Dynamische Ansprechzeit: < 5 % Vnom bei Laständerung von 0 % bis 100 %, Einschwingzeit < 5 ms | |||||||||
| Waveform | Rein Sinus | |||||||||
| Bypass-Schalterzeit | ≤5ms | |||||||||
| Präzision der Ausgangsfrequenz | 50Hz / 60Hz | |||||||||
| Ausgangsfrequenz | 50-60 Hz (automatische Synchronisierung mit Bypass-Eingang) | |||||||||
| THD | ≤3% | |||||||||
| Indikation | ||||||||||
| LCD-Anzeige | Eingangs- und Ausgangsspannung, Frequenz, Ausgangsstrom, Temperatur, Prozentwert, LOGO usw. | |||||||||
| Wechselrichterstatus | Netzbetrieb, Wechselrichterbetrieb, Batteriebetrieb, Unterspannung und Ausgangsüberlastung | |||||||||
| Compliance | ||||||||||
| LVD | EN 60950-1 | |||||||||
| EMC / EMI | EN 61000-6-3; EN 61000-6-1; IEC 61000-6-2 und IEC 61000-6-4 | |||||||||
| Kühlung: | ||||||||||
| Temperaturkontrolle | 2 Fans | 4 Fans | 6 Fans | 4 Fans | ||||||
| Farboptionen | ||||||||||
| Farboptionen | Schwarz/Anpassbar | |||||||||
| Abmessungen | ||||||||||
| Abmessungen | 482 mm/347 mm/88 mm B/T/H 2 HE | 482 mm/430 mm/88 mm B/T/H 2 HE | 482 mm/470 mm/176 mm, 4 HE | |||||||
| Schutz | ||||||||||
| Interner Schutz | Überlastschutz, Übertemperaturschutz, Kurzschlussschutz, Schutz vor Überspannungsbegrenzung am AC-Eingang, Verpolungsschutz am DC-Eingang | |||||||||
| Alarm für Eingangsgleichspannung | Batterieunterspannung | |||||||||
| LCD-Display mit akustischem und optischem Alarm | Rotes LED-Licht und akustischer Alarm | |||||||||
| Temperatur | Temperaturregellüfter | |||||||||
| Alarmaufzeichnung | Standardmäßig sind 1000 Ereignisse (Alarme) vorgesehen, das Minimum beträgt 100. | |||||||||
| Interface | ||||||||||
| 5 potentialfreie Relaiskontakte | Zur Fernanzeige von Alarm-/Abschaltzuständen | |||||||||
| RS232 und RS485 | Beide Varianten sind für Fernsteuerung und -überwachung verfügbar. | |||||||||
| Option | SNMP, TCP/IP | |||||||||
| Durchschlagfestigkeit | ||||||||||
| Zwischen Ausgang und Eingang | 3500 V DC/10 mA/1 min. Kein Überschlag, kein Ausfall. | |||||||||
| Zwischen Eingang und Chassis | 3500 V DC/10 mA/1 min. Kein Überschlag, kein Ausfall. | |||||||||
| Zwischen Ausgang und Chassis | 750 V DC/10 mA/1 min. Kein Überschlag, kein Ausfall. | |||||||||
| Durchschlagfestigkeit | 1500 V Wechselstrom. 1 Minute (Ein- und Ausgang) | |||||||||
| Arbeitsumfeld | ||||||||||
| Lärm (1 m) | ≤40dB | |||||||||
| Umgebungstemperaturbereich | -20 ℃ ~ + 50 ℃ | |||||||||
| Luftfeuchtigkeit | 0~90 %, keine Feuchtigkeitskondensation | |||||||||
| Betriebshöhe (m) | Höhe: Volle Leistung bis 2000 m. Leistungsreduzierung -2 % / 100 m, maximale Höhe 5000 m. | |||||||||
Ja.
Für Fernsteuerung und -überwachung stehen RS232 und RS485 mit Modbus-RTU-Unterstützung zur Verfügung. TCP/IP und SNMP sind als Kommunikationsoptionen verfügbar, und potentialfreie Relaiskontakte ermöglichen die Fernalarm- und Abschaltanzeige.
Ja.
Der PXe-BLS liefert einen reinen Sinus-Wechselstromausgang mit einer publizierten Gesamtklirrfaktor von 3 % oder weniger und eignet sich daher für empfindliche Kommunikations-, Überwachungs- und Steuerungsgeräte.
Das System überwacht die verfügbaren Gleich- und Wechselstromquellen und versorgt die Last über den ausgewählten Betriebspfad.
Wenn die aktive Quelle ausfällt, schaltet das BLS auf die alternative Quelle um, sofern diese verfügbar ist. Die angegebene Umschaltzeit beträgt maximal 5 ms.
zB.
Die Wartungs-Bypass-Funktion ermöglicht den Servicezugang bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit für die angeschlossene Last.
Die genaue Bypass-Anordnung sollte für das gewählte Installations- und Betriebsverfahren bestätigt werden.
PX benötigt normalerweise die kontinuierliche Wechselstromlast, den Anlauf- oder Spitzenbedarf, die nominale Gleichstromversorgung und den Betriebsbereich, die verfügbare Wechselstrom-Bypassspannung, die erforderliche Ausgangsspannung und -frequenz, den bevorzugten Betriebsmodus, die Kommunikationsanforderungen und Details zur Rack-Installation.
Bei Gleichstromsystemen mit höheren Strömen sollten auch die Kabellänge, der Leiterquerschnitt und der verfügbare Gleichstromquellenstrom überprüft werden.
Ein redundantes Wechselstromnetzteil mit doppelter Redundanz stellt einer kritischen Wechselstromlast den Zugriff auf zwei unabhängige Stromquellen bereit.
Das PXe-BLS verwendet einen Gleichstrom-Wechselrichter zusammen mit einer Wechselstrom-Bypass-Stromversorgung und kann automatisch zwischen diesen umschalten, wenn die gewählte Quelle nicht mehr funktioniert.
Im DC-dominanten Betrieb versorgt der Wechselrichter die Last normalerweise mit Strom aus der Gleichstromquelle, während die Wechselstromversorgung als Bypass dient.
Im Wechselstrom-dominanten Betrieb versorgt der Wechselstrom-Bypass normalerweise die Last mit Strom, während der Wechselrichter die alternative Stromversorgung aus der Gleichstromquelle bereitstellt.
Die bevorzugte Anordnung hängt von der üblichen Stromversorgungsarchitektur des Standorts ab.
Das PXe-BLS wird dort eingesetzt, wo Kommunikations-, Überwachungs-, Steuerungs- oder Infrastrukturgeräte eine zuverlässige Wechselstromversorgung und mehr als eine verfügbare Stromquelle benötigen.
Typische Anwendungsgebiete sind Telekommunikation, SCADA, Energieversorgung, Eisenbahnsysteme, Kontrollräume, Notfallkommunikation und entfernte Infrastruktur.
Der PXe-BLS bietet Schutz gegen Überlastung, Übertemperatur, Kurzschluss, DC-Eingangsspannungsbedingungen, AC-Eingangsspannungsgrenzen und Verpolung am DC-Eingang.
Lokale akustische und optische Alarme dienen als zusätzliche Fehleranzeige.
PXe-BLS-Konfigurationen sind für Nennspannungen von ca. 24 V, 48 V, 110 V und 220 V DC-Systemen verfügbar.
Die verfügbare Nennleistung hängt von der gewählten Gleichspannung ab, da Systeme mit niedrigerer Spannung einen wesentlich höheren Gleichstrom benötigen.



